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소득공제
실무 프로젝트로 배우는 빅데이터 기술
데이터 수집, 적재, 처리, 분석, 머신러닝까지
김강원
위키북스 2017.02.09.
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책소개

목차

▣ 01장: 빅데이터 이해하기
1.1 빅데이터의 개념
1.2 빅데이터 시장
1.3 빅데이터 기술의 변화
1.4 빅데이터 구현 기술
__수집 기술
__적재 기술
__처리/탐색 기술
__분석/응용 기술
1.5 마치며

▣ 02장: 빅데이터 파일럿 프로젝트
2.1 파일럿 프로젝트 도메인의 이해
__요구사항 파악
__데이터셋 살펴보기
2.2 빅데이터 파일럿 아키텍처 이해
__소프트웨어 아키텍처
__하드웨어 아키텍처
__구축 환경 이해
2.3 빅데이터 파일럿 프로젝트용 PC 환경 구성
__자바 설치
__이클립스 설치
__오라클 버추얼 박스 설치
__기타 개발환경 구성
__리눅스 가상 머신 환경 구성
2.4 빅데이터 파일럿 서버 구성
__CentOS 설치
__CentOS 환경 구성
__가상 머신 복제
2.5 클라우데라 매니저 설치
__빅데이터 기본 소프트웨어 설치 - 하둡, 주키퍼 등 기본 구성
__DataNode 추가 및 환경 설정
__HDFS 명령을 이용한 설치 확인
__주키퍼 클라이언트 명령을 이용한 설치 확인
2.6 스마트카 로그 시뮬레이터 설치
2.7 파일럿 환경 관리
2.8 마치며

▣ 03장: 빅데이터 수집
3.1 빅데이터 수집 개요
3.2 빅데이터 수집에 활용할 기술
__플럼
__카프카
3.3 수집 파일럿 실행 1단계 - 수집 아키텍처
__수집 아키텍처
3.4 수집 파일럿 실행 2단계 - 수집 환경 구성
__플럼 설치
__카프카 설치
3.5 수집 파일럿 실행 3단계- 플럼 수집 기능 구현
__SmartCar 에이전트 생성
__SmartCar 에이전트에 Interceptor 추가
__DriverCarInfo 에이전트 생성
3.6 수집 파일럿 실행 4단계 - 카프카 기능 구현
__카프카 Topic 생성
__카프카 Producer 사용
__카프카 Consumer 사용
3.7 수집 파일럿 실행 5단계 - 수집 기능 테스트
__SmartCar 로그 시뮬레이터 작동
__플럼 에이전트 작동
__카프카 Consumer 작동
__수집 기능 점검
3.8 마치며

▣ 04장: 빅데이터 적재 I - 대용량 로그 파일 적재
4.1 빅데이터 적재 개요
4.2 빅데이터 적재에 활용하는 기술
__하둡
__하둡 아키텍처
__하둡 활용 방안
__주키퍼
__주키퍼 아키텍처
__주키퍼 활용 방안
4.3 적재 파일럿 실행 1단계 - 적재 아키텍처
__적재 요구사항
__적재 아키텍처
4.4 적재 파일럿 실행 2단계 - 적재 환경 구성
__하둡 설치
4.5 적재 파일럿 실행 3단계 - 적재 기능 구현
__SmartCar 에이전트 수정
4.6 적재 파일럿 실행 4단계 - 적재 기능 테스트
__플럼의 사용자 정의 Interceptor 추가
__플럼의 Conf 파일 수정
__SmartCar 로그 시뮬레이터 작동
__플럼 이벤트 작동
__HDFS 명령어 확인
4.7 마치며

▣ 05장: 빅데이터 적재 II - 실시간 로그/분석 적재
5.1 빅데이터 실시간 적재 개요
5.2 빅데이터 실시간 적재에 활용하는 기술
__HBase
__레디스
__스톰
__에스퍼
5.3 실시간 적재 파일럿 실행 1단계 - 실시간 적재 아키텍처
__실시간 적재 요구사항
__실시간 적재 아키텍처
5.4 실시간 적재 파일럿 실행 2단계 - 실시간 적재 환경 구성
__HBase 설치
__레디스 설치
__스톰 설치
5.5 실시간 적재 파일럿 실행 3단계 - 실시간 적재 기능 구현
__카프카 Spout 기능 구현
__Split Bolt 기능 구현
__HBase Bolt 기능 구현
__에스퍼 Bolt 기능 구현
__레디스 Bolt 기능 구현
__레디스 클라이언트 애플리케이션 구현
__HBase 테이블 생성
__스톰 Topology 배포
5.6 실시간 적재 파일럿 실행 4단계 - 실시간 적재 기능 테스트
__로그 시뮬레이터 작동
__HBase에 적재 데이터 확인
__레디스에 적재된 데이터 확인
__레디스 클라이언트 애플리케이션 작동
__실시간 개발 환경 구성
5.7 마치며

▣ 06장: 빅데이터 탐색
6.1 빅데이터 탐색 개요
6.2 빅데이터 탐색에 활용되는 기술
__하이브
__스파크
__우지
__휴(Hue)
6.3 탐색 파일럿 실행 1단계 - 탐색 아키텍처
__탐색 요구사항
__탐색 아키텍처
6.4 탐색 파일럿 실행 2단계 - 탐색 환경 구성
__하이브 설치
__우지 설치
__휴 설치
__스파크 설치
__탐색 환경의 구성 및 설치 완료
6.5 탐색 파일럿 실행 3단계 - 휴를 이용한 데이터 탐색
__HDFS에 적재된 데이터 확인
__HBase에 적재된 데이터 확인
__하이브를 이용한 External 데이터 탐색
__하이브를 이용한 HBase 데이터 탐색
__데이터셋 추가
__스파크를 이용한 추가 데이터셋 탐색
6.6 탐색 파일럿 실행 4단계 - 데이터 탐색 기능 구현 및 테스트
__주제 영역 1. 스마트카 상태 정보 모니터링 - 워크플로 작성
__주제 영역 2. 스마트카 운전자 운행 기록 정보 - 워크플로 작성
__주제 영역 3. 이상 운전 패턴 스마트카 정보 - 워크플로 작성
__주제 영역 4. 긴급 점검이 필요한 스마트카 정보 - 워크플로 작성
__주제 영역 5. 스마트카 운전자 차량용품 구매 이력 정보 - 워크플로 작성
6.7 마치며

▣ 07장: 빅데이터 분석
7.1 빅데이터 분석 개요
7.2 빅데이터 분석에 활용 기술
__임팔라
__제플린
__머하웃
__머하웃 아키텍처
__스쿱
7.3 분석 파일럿 실행 1단계 - 분석 아키텍처
__분석 요구사항
__분석 아키텍처
7.4 분석 파일럿 실행 2단계 - 분석 환경 구성
__임팔라 설치
__스쿱 설치
__제플린 설치
__머하웃 설치
7.5 분석 파일럿 실행 3단계 - 임팔라를 이용한 데이터 실시간 분석
__하이브 QL를 임팔라에서 실행하기
__임팔라를 이용한 운행 지역 분석
7.6 분석 파일럿 실행 4단계 - 제플린을 이용한 실시간 분석
__제플린을 이용한 운행 지역 분석
7.7 분석 파일럿 실행 5단계 - 머하웃을 이용한 데이터 마이닝
__머하웃 추천 - 스마트카 차량용품 추천
__머하웃 분류 - 스마트카 상태 정보 예측
__머하웃 군집 - 스마트카 고객 정보 분석
7.8 분석 파일럿 실행 6단계 - 스쿱을 이용한 분석 결과 외부 제공
__스쿱의 내보내기 기능 - 이상 운전 차량 정보
7.9 마치며

저자 소개

저자 : 김강원
2017년 현재 KT DS의 금융사업TF 소속으로, 대한민국의 1호 인터넷전문은행인 K뱅크에서 빅데이터 프로젝트 총괄 리더로 참여하고 있다. 2000년 중반부터 대용량 데이터 인터페이스 프로젝트를 수행하면서 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 기술에 관심을 갖게 됐고, 삼성 S-클라우드와 KT 오픈플랫폼, KT 빅데이터 분석 플랫폼 등의 프로젝트에 참여했다. 2013년부터는 KT DS의 소프트웨어 기술연구소에서 다양한 오픈소스와 하둡 에코시스템을 연구하기 시작했고, 2014년엔 전사 빅데이터 TF를 리딩하며 빅데이터 버티컬 솔루션인 빅펜스를 만들었다.

품목정보

발행일
2017년 02월 09일
쪽수, 무게, 크기
364쪽 | 692g | 188*240mm
ISBN13
9791158390563

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